2023届河北省承德市重点高中联谊校高三物理第一学期期中质量检测试题（含解析）

1、2022-2023高三上物理期中模拟试卷请考生注意：1请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上，请用05毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2答题前，认真阅读答题纸上的注意事项，按规定答题。一、单项选择题：本题共6小题，每小题4分，共24分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。1、某电场在直角坐标系中的电场线分布情况如图所示，O、P、M、N为电场中的四个点，其中P和M在一条电场线上，则下列说法正确的是（ ） AM点的场强小于N点的场强BM点的电势高于N点的电势C将一负电荷由O点移到M点电势能增加D将一正电荷由

2、P点无初速释放，仅在电场力作用下，可沿PM电场线运动到M点2、A和B两物体在同一直线上运动的v-t图线如图，已知在第3s末两个物体相遇，则此过程中两物相同的是（ ）A加速度B出发地C速度方向D合外力3、如图，固定的竖直光滑长杆上套有质量为m的小圆环，圆环与水平状态的轻质弹簧一端连接，弹簧的另一端连接在墙上，并且处于原长状态现让圆环由静止开始下滑，已知弹簧原长为L，圆环下滑到最大距离时弹簧的长度变为2L（未超过弹性限度），则在圆环下滑到最大距离的过程中（ ）A圆环的机械能守恒B弹簧弹性势能变化了2mgLC圆环下滑到最大距离时，所受合力为零D圆环重力势能与弹簧弹性势能之和先变小后变大4、一带负电粒

3、子在电场中仅受静电力作用下沿x轴正向做直线运动v-t图象如图所示,起始点O为坐标原点,下列关于电势、粒子动能Ek、电场强度E、粒子加速度a与位移x的关系图象中可能合理的是A B C D5、质量为m的物体放在A地的水平面上，用竖直向上的力F拉物体，物体的加速度a与拉力F的关系如图线所示，质量为m的另一物体在B地做类似实验，测得a-F关系如图线所示，设A，B两地的重力加速度分别为g和g，则（ ）Am=m，ggBmm，g=gDm=m，gm2(2)图中O点是小球抛出点在地面上的垂直投影。实验时，先让入射球m1多次从斜轨上S位置静止释放，找到其平均落地点的位置P，测量平抛射程，然后，把被碰小球m1静置于

4、轨道的末端，再将入射球m1从斜轨S位置静止释放，与小球m2相撞，并多次重复。接下来要完成的必要步骤是_(填选项的符号)A用天平测量两个小球的质量m1、m2B测量小球m1开始释放高度hC测量抛出点距地面的高度HD分别找到m1、m2相碰后平均落地点的位置M、NE测量平抛射程(3)若两球相碰前后的动量守恒，则其表达式可表示为_(用(2)中测量的量表示)；12（12分）某实验小组利用如图所示的装置“探究加速度与力、质量的关系”（1）实验中除了需要小车、砝码、托盘、细绳、附有定滑轮的长木板、垫木、打点计时器、低压交流电源、两根导线、复写纸、纸带之外，还需要_、_（2）下列做法正确的是_A调节滑轮的高度，

5、使牵引小车的细绳与长木板保持平行 B在调节木板倾斜角度平衡小车受到的滑动摩擦力时，将装有砝码的托盘通过定滑轮拴在小车上C实验时，先放开小车再接通打点计时器的电源D通过增减小车上的砝码改变质量时，不需要重新调节木板倾斜度E.用托盘和盘内砝码的重力作为小车和车上砝码受到的合外力，为减小误差，实验中一定要保证托盘和砝码的总质量远小于小车和车上砝码的总质量（3）某同学以小车和车上砝码的总质量的倒数为横坐标，小车的加速度a为纵坐标，在坐标纸上作出的a关系图线如图2所示由图可分析得出：加速度与质量成_关系(填“正比”或“反比”)；图线不过原点说明实验有误差，引起这一误差的主要原因是平衡摩擦力时长木板的倾角

6、_(填“过大”或“过小”)四、计算题：本题共2小题，共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处，要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13（10分）如图所示，质量为 m =1kg 的滑块，在水平力作用下静止在倾角为300的光滑斜面上， 斜面的末端 B 与水平传送带相接(滑块经过此位置滑上皮带时无能量损失)，传送带的运行速度为 v0 =3m / s ，长为 L =1m 今将水平力撤去，当滑块滑到传送带右端 C 时，恰好与传送带速度相同滑块与传送带间的动摩擦因数 0.25 ， g =10m / s 2. （1）求水平作用力 F 的大小；（2）求滑块下滑的高度；（3）若滑块滑上传送带时速度小于 3

7、m / s ，求滑块在传送带上滑行的整个过程中产生的热量14（16分）一定质量的理想气体被活塞封闭在汽缸内，如图所示水平放置活塞的质量m20 kg，横截面积S100 cm2，活塞可沿汽缸壁无摩擦滑动但不漏气，开始时汽缸水平放置，活塞与汽缸底的距离L112 cm，离汽缸口的距离L23 cm外界气温为27 ，大气压强为10105 Pa，将汽缸缓慢地转到开口向上的竖直位置，待稳定后对缸内气体逐渐加热，使活塞上表面刚好与汽缸口相平，取g10 m/s2，求：（1）此时气体的温度为多少？（2）在对缸内气体加热的过程中，气体膨胀对外做功，同时吸收Q370 J的热量，则气体增加的内能U多大？15（12分）如图

8、所示，光滑半圆形轨道MNP竖直固定在水平面上，直径MP垂直于水平面，轨道半径R0.5 m质量为m1的小球A静止于轨道最低点M，质量为m1的小球B用长度为1R的细线悬挂于轨道最高点P现将小球B向左拉起，使细线水平，以竖直向下的速度v04 m/s释放小球B，小球B与小球A碰后粘在一起恰能沿半圆形轨道运动到P点两球可视为质点，g10 m/s1，试求： (1)B球与A球相碰前的速度大小；(1)A、B两球的质量之比m1m1参考答案一、单项选择题：本题共6小题，每小题4分，共24分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。1、C【解析】A电场线密的地方电场强度大，由图可知M点电场线比N点的密，

9、所以M点的场强大于N点的场强度，故A错误；B沿电场线方向电势降低，所以M点的电势低于N点的电势，故B错误；C将一负电荷由O点移到M点电场力做负功，所以电荷的电势能增加，故C正确；D一正点电荷从P点由静止释放，该电荷所受的电场力是变力，与电场线的相切，据曲线运动的条件该电荷并不能沿电场线运动到M点，故D错误。故选C。2、C【解析】A速度图象的斜率等于加速度，斜率越大，加速度越大，则知A、B的加速度不同，故A错误B由图象的“面积”可知两物体在3s内的位移不等，而在第3s末两个物体相遇，可知两物体出发地不同，故B错误C速度的正负表示速度方向，则知两物体的速度方向相同，故C正确D两个物体的加速度不同，

10、由于两个物体的质量关系未知，由牛顿第二定律知不能确定合外力的关系，故D错误故选C考点：v-t图像3、D【解析】试题分析：圆环沿杆滑下过程中，弹簧的拉力对圆环做功，圆环的机械能不守恒，故A错误；图中弹簧水平时恰好处于原长状态，圆环下滑到最大距离时弹簧的长度变为2L，可得物体下降的高度为，根据系统的机械能守恒得：弹簧的弹性势能增大量为，故B错误；圆环所受合力为零，速度最大，此后圆环继续向下运动，则弹簧的弹力增大，圆环下滑到最大距离时，所受合力不为零，故C错误；根据圆环与弹簧组成的系统机械能守恒，圆环的动能先增大后减小，则圆环重力势能与弹簧弹性势能之和先减小后增大，故D正确；考点：考查了机械能守恒定

11、律的应用【名师点睛】对物理过程进行受力、运动、做功分析，是解决问题的根本方法要注意圆环的机械能不守恒，圆环与弹簧组成的系统机械能才守恒4、C【解析】根据v-t图象的斜率分析加速度的变化，判断电场力的变化，由电场力做功情况分析动能和电势能的变化，再分析电势的变化.【详解】A、v-t图象的斜率表示加速度，则知粒子的加速度减小，由牛顿第二定律知qE=ma，得场强E逐渐减小，由知-x图象切线斜率是变化的，所以，-x图象是曲线，故A错误.B、v减小，则知动能Ek减小，故B错误.C、E随时间减小，粒子做减速直线运动，E可能随x均匀减小，故C正确.D、a随时间减小，粒子做减速直线运动，a随x增大而减小，故D

12、错误.故选C.【点睛】本题关键是明确粒子的受力情况和运动情况，然后结合动能定理进行分析，图象的斜率的物理意义要清楚。5、C【解析】根据牛顿第二定律得，F-mg=ma则知图线的斜率表示质量的倒数，纵轴截距的大小表示重力加速度。从图象上看，图线的斜率小于图线的斜率，则mm，纵轴截距相等，则g=g A m=m，gg，与结论不相符，选项A错误；Bmm，g=g，与结论相符，选项C正确；Dm=m，gg，与结论不相符，选项D错误；6、D【解析】由图线可知，a车的速度先增大后减小，b车的速度先减小后增大，故A错误；在时刻，两车相遇，在时间内，a图线与时间轴围成的面积大，则a的位移大，可知时刻，b车在前，a车在

13、后，故BC错误；图线切线的斜率表示加速度，可知a车的加速度先减小后增大，b车的加速度先减小后增大，故D正确二、多项选择题：本题共4小题，每小题5分，共20分。在每小题给出的四个选项中，有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分，选对但不全的得3分，有选错的得0分。7、BD【解析】A、在0-2s内物体做加速运动，2-6s内做匀速运动，由受力分析可知，拉力不恒定，故A错误； B、在2-6s内P=Fv，故f=F=4N，在甲图中，由牛顿第二定律可知F-f=ma，在2s末，P=Fv，联立解得m=2kg，F=10N，故B正确；C、由图象可知在0-6s内通过的位移为x=30m，故摩擦力做功为Wf=fx=4

14、30=120J，故C错误；D、由动能定理可知 ，故D正确；故选BD8、AC【解析】A、在过程中，蹦极者只受重力，重力冲量等于在过程中动量的改变量，mgt=p，每秒钟重力的冲量相等，每秒钟蹦极者动量的变化量就相同，故A、C正确B、在过程中，蹦极者受到重力冲量的大小与过程中绳子弹力与重力合冲量的大小相等，方向相反，故B错误D、在过程中的开始阶段，重力大于弹性绳的弹力，蹦极者受到合力的冲量方向向下，故D错误故选A、C9、AD【解析】根据开普勒第三定律=k，可知轨道半径越大，飞行器的周期越长故A正确；根据卫星的速度公式，可知轨道半径越大，速度越小，故B错误；设星球的质量为M，半径为R，平均密度为，张角

15、为，飞行器的质量为m，轨道半径为r，周期为T对于飞行器，根据万有引力提供向心力得：，由几何关系有：R=rsin；星球的平均密度 ，联立以上三式得：，则测得周期和张角，可得到星球的平均密度若测得周期和轨道半径，不可得到星球的平均密度，故C错误，D正确；故选AD.10、BC【解析】将木板A加速、减速或匀速抽出，A对B的摩擦力力Ff是相同的，以B为研究对象Q对B的拉力与A对B的摩擦力平衡，所以均能从Q上读取稳定读数，故A错误；B正确；在根据可求A、B之间的动摩擦因数，所以C正确；A与地面之间的动摩擦因数无法求出，故D错误三、实验题：本题共2小题，共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处，不要求写出演

16、算过程。11、BCD ADE 【解析】在验证动量守恒定律的实验中，运用平抛运动的知识得出碰撞前后两球的速度，因为下落的时间相等，则水平位移代表平抛运动的速度根据实验的原理确定需要测量的物理量【详解】（1）因为平抛运动的时间相等，根据v=x/t，所以用水平射程可以代替速度，则需测量小球平抛运动的射程间接测量速度故应保证斜槽末端水平，小球每次都从同一点滑下，但是轨道不一定是光滑的；同时为了使得被碰球能飞的更远，防止入射球反弹，球m1的质量应大于球m1的质量；故BCD正确，A错误；故选BCD.（1）根据动量守恒得，m1v0=m1v1+m1v1，两球碰撞前后均做平抛运动，根据x=vt可以，由于时间相同

17、，则x与v成正比，则要验证的关系可表示为： m1OP=m1OM+m1ON，所以要分别找到m1、m1相碰后平均落地点的位置M、N，从而测量线段OM、OP、ON的长度外，同时还需要测量的物理量是小球1和小球1的质量m1、m1故选ADE.（3）若两球相碰前后的动量守恒，则其表达式可表示为m1OP=m1OM+m1ON；【点睛】解决本题的关键掌握实验的原理，以及实验的步骤，在验证动量守恒定律实验中，无需测出速度的大小，可以用位移代表速度同时，在运用平抛运动的知识得出碰撞前后两球的速度，因为下落的时间相等，则水平位移代表平抛运动的速度12、天平 刻度尺 ADE 反比 过大 【解析】（1）12实验中用砝码桶

18、的总重力表示小车的拉力，需测量砝码桶的质量，所以还需要天平实验中需要用刻度尺测量纸带上点迹间的距离，从而得出加速度，所以还需要刻度尺（2）3A、实验时调节滑轮的高度，使牵引木块的细绳与长木板保持平行，故A正确B、平衡摩擦力时，不能将装有砝码的砝码桶通过定滑轮拴在木块上，故B错误C、实验时应先接通电源，再释放纸带，故C错误D、通过增减木块上的砝码改变质量时，不需要重新调节木板倾斜度，故D正确E、对整体分析，根据牛顿第二定律可知：，则绳子上拉力大小当，即砝码桶及桶内砝码的总质量远小于小车和小车上砝码的总质量时，砝码桶及桶内砝码的总重力在数值上近似等于小车运动时受到的拉力故E正确（3）45因为图象是

19、一条直线，a与M成反比；图象在a轴上有截距，这是平衡摩擦力时长木板的倾角过大造成的四、计算题：本题共2小题，共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处，要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13、（1） （2）0.2m或0.7m（3）0.5J【解析】（1）滑块受到水平推力F、重力mg和支持力FN而处于平衡状态，由平衡条件可知：水平推力F=mgtan代入数据得 （2）设滑块从高为h处下滑，到达斜面底端速度为v，下滑过程机械能守恒，故有: mghmv2，所以 若滑块滑上传送带时的速度小于传送带速度，则滑块在传送带上由于受到向右的滑动摩擦力而做匀加速运动；根据动能定理有 mgLmv02mv2，所以h1L，代入数据得 v=2m/s；h1=0.2m若滑块冲上传送带时的速度大于传送带的速度，则滑块由于受到向左的滑动摩擦力而做匀减速运动；根据动能定理有-mgLmv02mv2代入数